JP3231069B2 - Thermal head - Google Patents

Thermal head

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JP3231069B2
JP3231069B2 JP6393992A JP6393992A JP3231069B2 JP 3231069 B2 JP3231069 B2 JP 3231069B2 JP 6393992 A JP6393992 A JP 6393992A JP 6393992 A JP6393992 A JP 6393992A JP 3231069 B2 JP3231069 B2 JP 3231069B2
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color
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thermal
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浩司 福田
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Fuji Photo Film Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、感熱プリンタや熱転写
プリンタに用いられるサーマルヘッドに関し、更に詳し
くは2種類の発熱部を設けてバイアス加熱等の補助加熱
と階調表現とを別個に行うようにしたサーマルヘッドに
関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a thermal head used in a thermal printer or a thermal transfer printer, and more particularly to a thermal head provided with two types of heat generating units for separately performing auxiliary heating such as bias heating and gradation expression. This is related to the thermal head described above.

【0002】[0002]

【従来の技術】熱記録には、インクフイルムのインクを
記録紙に転写する熱転写記録と、感熱記録紙を加熱して
発色させる感熱記録とがある。例えばカラー感熱プリン
タは、サーマルヘッドをカラー感熱記録材料に接触さ
せ、3色順次熱記録によってフルカラーの画像をカラー
感熱記録材料に記録する。カラー感熱記録材料として
は、例えば特開昭61ー213169号に記載されてい
るように、マゼンタ感熱発色層,シアン感熱発色層,イ
エロー感熱発色層が支持体上に順次層設されている。各
感熱発色層を選択的に発色させるために、各感熱発色層
は発色に必要な熱エネルギーが異なっており、深層の感
熱発色層ほど高い熱エネルギーが必要である。また、次
の感熱発色層を熱記録する際に、その上にある熱記録済
みの感熱発色層が再度熱記録されないようにするため
に、熱記録済みの感熱発色層に特有な電磁波を照射して
光定着を行う。
2. Description of the Related Art Thermal recording includes thermal transfer recording in which the ink of an ink film is transferred to recording paper, and thermal recording in which heat-sensitive recording paper is heated to develop color. For example, in a color thermal printer, a thermal head is brought into contact with a color thermal recording material, and a full-color image is recorded on the color thermal recording material by three-color sequential thermal recording. As a color thermosensitive recording material, for example, as described in JP-A-61-213169, a magenta thermosensitive coloring layer, a cyan thermosensitive coloring layer, and a yellow thermosensitive coloring layer are sequentially provided on a support. In order to cause each heat-sensitive coloring layer to selectively develop a color, the heat-sensitive coloring layers have different heat energies required for coloring, and the deeper the heat-sensitive coloring layer, the higher the heat energy is required. In addition, when the next thermosensitive coloring layer is thermally recorded, an electromagnetic wave peculiar to the thermorecorded thermosensitive coloring layer is irradiated to prevent the thermorecorded thermosensitive coloring layer thereabove from being thermally recorded again. To perform light fixing.

【0003】前記各感熱発色層を発色させるには、発色
直前の熱エネルギー(以下、これをバイアス熱エネルギ
ーという)に、所望の濃度に発色させるための熱エネル
ギー(以下、これを階調表現熱エネルギーという)を加
えた発色熱エネルギーが必要である。このバイアス熱エ
ネルギーは、前述したように、深層の感熱発色層ほど大
きな値となる。従来のサーマルヘッドは、発熱素子がラ
イン状に並んだ1列の発熱部を備え、この発熱部はライ
ン画素数に対応した個数の発熱素子から構成されてい
る。図13に示すように、濃度レベルが「I」の画素を
熱記録する場合に、まず発熱素子を一定時間(時間A)
通電してバイアス熱エネルギーをカラー感熱記録材料に
与える。次に、時間Bの内に発熱素子にI個のパルス電
流を供給して、階調表現熱エネルギーをカラー感熱記録
材料に与える。一般的には、64階調を表現する場合に
は、63個のパルス電流が発熱素子に与えられる。
In order to cause each of the thermosensitive coloring layers to develop a color, the thermal energy immediately before the coloring (hereinafter referred to as bias thermal energy) is replaced by the thermal energy for producing a desired density (hereinafter referred to as gradation expression heat). Energy) is needed. As described above, the bias thermal energy has a larger value in a deeper thermosensitive coloring layer. A conventional thermal head includes a row of heating elements in which heating elements are arranged in a line, and this heating section is composed of a number of heating elements corresponding to the number of line pixels. As shown in FIG. 13, when thermally recording a pixel whose density level is "I", first, the heating element is turned on for a predetermined time (time A).
Electric current is applied to apply bias thermal energy to the color thermal recording material. Next, within the time B, I pulse currents are supplied to the heat-generating element to apply the gradation expressing heat energy to the color thermosensitive recording material. Generally, when expressing 64 gradations, 63 pulse currents are applied to the heating element.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】前述した従来のサーマ
ルヘッドでは、1個の発熱部でバイアス加熱と階調表現
とを行うために、1ライン分の記録時間は、冷却時間C
を加えて(A+B+C)時間となり、プリント時間が長
くなるという欠点があった。また、各発熱素子の抵抗値
にはバラツキがあり、これによって濃度ムラや階調ムラ
が生じることがある。これを補正するためには、一般的
には各画素ごとに階調データの補正を行う方法が用いら
れているが、この方法では、1階調単位の濃度補正しか
できない。また、補正精度を上げるためには補正エネル
ギー分の階調数を追加する方法があるが、この方法では
記録速度が遅くなるという欠点がある。そこで、本出願
人は1個のサーマルヘッドに2つの発熱部を設け、バイ
アス加熱用と階調表現用とを個別に行うようにしたサー
マルヘッドを提案した(特願平2−412414号)。
In the above-described conventional thermal head, since one heating section performs bias heating and gradation expression, the recording time for one line is equal to the cooling time C.
(A + B + C), resulting in a longer print time. Further, the resistance value of each heating element varies, which may cause density unevenness and gradation unevenness. In order to correct this, a method of correcting gradation data for each pixel is generally used, but this method can only perform density correction in units of one gradation. In order to increase the correction accuracy, there is a method of adding the number of gradations for the correction energy. However, this method has a disadvantage that the recording speed is reduced. In view of this, the present applicant has proposed a thermal head in which one heating head is provided with two heat-generating portions to separately perform bias heating and gradation expression (Japanese Patent Application No. 2-412414).

【0005】しかしながら、このサーマルヘッドでは、
平板状の基板上に同一形状の発熱部が2つ並列して配置
されており、円弧状であるプラテンドラムの外周面に対
しては少なくともどちらか一方の発熱部が適正に接触し
ないことになる。したがって、熱エネルギーのロスがあ
ったり、記録画像にムラが生じることがあった。
However, in this thermal head,
Two heat-generating portions of the same shape are arranged in parallel on a flat substrate, and at least one of the heat-generating portions does not properly contact the outer peripheral surface of the arcuate platen drum. . Therefore, there is a case where heat energy is lost or a recorded image becomes uneven.

【0006】本発明は、プリント処理時間を短縮すると
ともに、熱エネルギーのロスや記録画像のムラを防止し
たサーマルヘッドを提供することを目的とするものであ
る。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a thermal head capable of shortening a print processing time and preventing loss of heat energy and unevenness of a recorded image.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明のサーマルヘッドは、180度よりも小さい
角度をなして向き合う少なくとも2つの面を備えた基板
と、前記少なくとも2つの面に設けられた複数の発熱部
とからなり、これらの発熱部がプラテンドラムの外周面
に対して適正に接触するようにしたものである。また、
複数の発熱部を絶縁層を介して積層し、少なくとも一方
の発熱部を平板状にしたものである。また、複数の発熱
部を設け、これらの発熱部がプラテンドラムの外周面に
対して適正に接触するように、発熱部同士の高さに差を
設け、高い方の発熱部の発熱中心部を発熱部のセンター
から低い方の発熱素子側へずらしたものである。また、
階調表現用と補助加熱用の2つの発熱部を設け、これら
の発熱部がプラテンドラムの外周面に対して適正に接触
するように、少なくとも一方の発熱部を傾けた
In order to achieve the above object, a thermal head according to the present invention has a size smaller than 180 degrees.
Substrate with at least two faces facing at an angle
And a plurality of heat generating portions provided on the at least two surfaces
It consists of a one in which these heat generating portion was made to properly contact the outer peripheral surface of the platen drum. Also,
A plurality of heat generating portions are laminated via an insulating layer, and at least one of the heat generating portions is formed in a flat plate shape. Also, a plurality of heat generating parts are provided, and a difference in height between the heat generating parts is set so that these heat generating parts appropriately contact the outer peripheral surface of the platen drum.
Provide the center of heat generation of the higher heat generation part to the center of the heat generation part
Is shifted to the lower heating element side . Also,
Two heat generating parts for gradation expression and auxiliary heating are provided.
Heating part properly contacts the outer peripheral surface of the platen drum
At least one heating part

【0008】[0008]

【実施例】図2において、サーマルヘッド1は、ヘッド
基板2上にセラミック基板3が取り付けられており、こ
の上に、画素の発色濃度に応じた階調表現熱エネルギー
を発生する階調表現用発熱部4と、一定のバイアス熱エ
ネルギーを発生するバイアス加熱用発熱部5とが並列し
て設けられている。これらの発熱部4,5が互いに向き
合う方向に角度θだけ傾いているので、各発熱部4,5
はプラテンドラム13に巻きつけたカラー感熱記録材料
14に対して各々正しく相対して接触される。
In FIG. 2, a thermal head 1 has a ceramic substrate 3 mounted on a head substrate 2 on which a gradation expression heat energy is generated in accordance with the color density of pixels. A heating section 4 and a bias heating section 5 for generating constant bias heat energy are provided in parallel. Since these heat generating units 4 and 5 are inclined by an angle θ in the direction in which they face each other, each of the heat generating units 4 and 5
Are in direct contact with the color thermosensitive recording material 14 wound around the platen drum 13, respectively.

【0009】階調表現用発熱部4は、各色素を記録する
ためにの複数の発熱素子4a〜4n(図8参照)が紙面
と垂直な方向に沿って配置されている。バイアス加熱用
発熱部5も、紙面と垂直な方向に配列された複数の発熱
素子5a〜5nを持っている。この実施例ではバイアス
加熱用発熱部5は、各階調表現用発熱部4a〜4nに対
応するように、複数の発熱素子5a〜5nに分割されて
いるが、複数の階調表現用発熱素子毎に、1個のバイア
ス加熱用発熱素子を設けてもよく、更には連続した1個
のバイアス加熱用発熱素子であってもよい。
In the heat generating section 4 for gradation expression, a plurality of heat generating elements 4a to 4n (see FIG. 8) for recording each dye are arranged along a direction perpendicular to the paper surface. The heating section 5 for bias heating also has a plurality of heating elements 5a to 5n arranged in a direction perpendicular to the paper surface. In this embodiment, the heating section 5 for bias heating is divided into a plurality of heating elements 5a to 5n so as to correspond to the heating sections 4a to 4n for gradation expression. A single heating element for bias heating may be provided, or a continuous heating element for bias heating may be provided.

【0010】図1において、セラミック基板3には、水
平な面3aと、この面3aに対して角度θ傾いた面3b
が形成されている。これらの面3a,3b上に円柱面状
の部分グレーズ6,7が各々形成され、さらに抵抗体8
が積層されている。この抵抗体8には、部分グレーズ6
側にA電極9,部分グレーズ7側にB電極10,部分グ
レーズ6,7の中間部に共通電極11が接合されてい
る。A電極9と共通電極11との間にある抵抗体8の部
分によって、階調表現用発熱素子が構成され、これらの
電極間に電圧をかけると発熱素子4aが発熱する。B電
極10と共通電極11との間にある抵抗体8によってバ
イアス用発熱素子が構成され、これらの電極間に電圧を
かけると発熱素子5aが発熱する。また、抵抗体8,A
電極9,B電極10,共通電極11の上には、耐摩耗層
12が被覆されている。
In FIG. 1, a ceramic substrate 3 has a horizontal surface 3a and a surface 3b inclined at an angle θ with respect to the surface 3a.
Are formed. Cylindrical partial glazes 6 and 7 are formed on these surfaces 3a and 3b, respectively.
Are laminated. The resistor 8 has a partial glaze 6
A common electrode 11 is joined to the A electrode 9 on the side, the B electrode 10 on the partial glaze 7 side, and the middle part of the partial glazes 6 and 7. The portion of the resistor 8 between the A electrode 9 and the common electrode 11 constitutes a heating element for gradation expression. When a voltage is applied between these electrodes, the heating element 4a generates heat. A heating element for bias is constituted by the resistor 8 between the B electrode 10 and the common electrode 11. When a voltage is applied between these electrodes, the heating element 5a generates heat. Also, the resistor 8, A
A wear-resistant layer 12 is coated on the electrode 9, the B electrode 10, and the common electrode 11.

【0011】図3は、本発明のサーマルヘッドを用いた
カラー感熱プリンタを示すものである。プラテンドラム
13は、その外周にカラー感熱記録材料14を保持し、
熱記録時にパルスモータ(図示せず)によって回転され
る。このプラテンドラム13にクランプ部材15が取り
付けられており、カラー感熱記録材料14の少なくとも
1ケ所例えば先端をプラテンドラム13に固定する。ク
ランプ部材15はコ字形をしており、両端部に設けた長
穴15a,15bが、プラテンドラム軸16,ガイドピ
ン17にそれぞれ嵌合している。このクランプ部材15
は、通常はスプリング18によってプラテンドラム13
に圧接しており、カラー感熱記録材料14のクランプ時
又はクランプ解除時に、ソレノイド19によってプラテ
ンドラム13から離れる方向に移動される。
FIG. 3 shows a color thermal printer using the thermal head of the present invention. The platen drum 13 holds the color thermosensitive recording material 14 on its outer periphery,
It is rotated by a pulse motor (not shown) during thermal recording. A clamp member 15 is attached to the platen drum 13, and at least one position, for example, the tip of the color thermosensitive recording material 14 is fixed to the platen drum 13. The clamp member 15 has a U-shape, and elongated holes 15a and 15b provided at both ends are fitted to the platen drum shaft 16 and the guide pins 17, respectively. This clamp member 15
The platen drum 13 is normally
When the color thermosensitive recording material 14 is clamped or unclamped, it is moved away from the platen drum 13 by the solenoid 19.

【0012】前記プラテンドラム13の外周には、サー
マルヘッド1と光定着器21とが設けられている。光定
着器21は、図4の実線で示すように、ほぼ365nm
と420nmに発光ピークを持った棒状の紫外線ランプ
24と、点線で示すような透過特性を持ったカットフイ
ルタ25とから構成されている。このカットフイルタ2
5は、ソレノイド等によって紫外線ランプ24の前に入
れられたときに、ほぼ420nm付近の近紫外線を透過
する。給排紙通路27には、搬送ローラ対28が配置さ
れており、これを通ってカラー感熱記録材料14が搬送
される。また、給排紙通路27のプラテンドラム側に
は、排紙時にカラー感熱記録材料14の後端を給排紙通
路27に案内するための分離爪29が設けられている。
この実施例では、1つの通路が給紙通路と排紙通路に兼
用されているが、これらは別個に設けてもよい。
On the outer periphery of the platen drum 13, a thermal head 1 and an optical fixing device 21 are provided. The optical fixing device 21 has a wavelength of about 365 nm as shown by a solid line in FIG.
And a rod-shaped ultraviolet lamp 24 having an emission peak at 420 nm, and a cut filter 25 having transmission characteristics as shown by a dotted line. This cut filter 2
Numeral 5 transmits near ultraviolet rays of about 420 nm when inserted in front of the ultraviolet lamp 24 by a solenoid or the like. A transport roller pair 28 is disposed in the paper supply / discharge path 27, and the color thermosensitive recording material 14 is transported therethrough. A separation claw 29 for guiding the rear end of the color thermosensitive recording material 14 to the paper supply / discharge passage 27 at the time of paper discharge is provided on the platen drum side of the paper supply / discharge passage 27.
In this embodiment, one passage is used for both the paper supply passage and the paper discharge passage, but these may be provided separately.

【0013】図5はカラー感熱記録材料の一例を示すも
のである。支持体32の上に、シアン感熱発色層33,
マゼンタ感熱発色層34,イエロー感熱発色層35,保
護層36が順次層設されている。これらの各感熱発色層
33〜35は、熱記録される順番に表面から層設されて
いるが、例えばマゼンタ,イエロー,シアンの順番に熱
記録する場合には、イエロー感熱発色層35とマゼンタ
感熱発色層34との位置が入れ換えられる。前記支持体
32としては、不透明なコート紙又はプラスチックフイ
ルムが用いられ、そしてOHPシートを作製する場合に
は、透明なプラスチックフイルムが用いられる。シアン
感熱発色層33は、電子供与性染料前駆体と電子受容性
化合物を主成分として含有し、加熱されたときにシアン
に発色する。マゼンタ感熱発色層34としては、最大吸
収波長が約365nmであるジアゾニウム塩化合物と、
これに熱反応してマゼンタに発色するカプラーとを含有
している。このマゼンタ感熱発色層34は、熱記録後に
365nm付近の紫外線を照射するとジアゾニウム塩化
合物が光分解して発色能力が失われる。イエロー感熱発
色層35は、最大吸収波長が約420nmであるジアゾ
ニウム塩化合物と、これと熱反応してイエローに発色す
るカプラーとを含有している。このイエロー感熱発色層
35は420nmの近紫外線を照射すると光定着して発
色能力が失われる。
FIG. 5 shows an example of a color thermosensitive recording material. On a support 32, a cyan thermosensitive coloring layer 33,
A magenta thermosensitive coloring layer 34, a yellow thermosensitive coloring layer 35, and a protective layer 36 are sequentially provided. Each of the thermosensitive coloring layers 33 to 35 is provided from the surface in the order of thermal recording. For example, when thermal recording is performed in the order of magenta, yellow, and cyan, the yellow thermosensitive coloring layer 35 and the magenta thermosensitive layer are arranged. The position with the color forming layer 34 is exchanged. As the support 32, opaque coated paper or plastic film is used, and when an OHP sheet is produced, a transparent plastic film is used. The cyan thermosensitive coloring layer 33 contains an electron-donating dye precursor and an electron-accepting compound as main components, and develops cyan when heated. As the magenta thermosensitive coloring layer 34, a diazonium salt compound having a maximum absorption wavelength of about 365 nm;
It contains a coupler which reacts with heat and develops magenta. When the magenta thermosensitive coloring layer 34 is irradiated with ultraviolet light near 365 nm after thermal recording, the diazonium salt compound is photolyzed and loses its coloring ability. The yellow thermosensitive coloring layer 35 contains a diazonium salt compound having a maximum absorption wavelength of about 420 nm, and a coupler that thermally reacts with the diazonium salt compound to develop yellow. When the yellow thermosensitive coloring layer 35 is irradiated with near-ultraviolet rays of 420 nm, it is light-fixed and loses its coloring ability.

【0014】図6は各感熱発色層33〜35の発色特性
を示すものである。この実施例のカラー感熱記録材料1
4は、イエロー感熱発色層35の発色熱エネルギーが最
も低く、シアン感熱発色層33の発色熱エネルギーが最
も高い。イエローYの画素を熱記録する場合には、バイ
アス熱エネルギーBYに階調表現熱エネルギーGYI
加えた発色熱エネルギーがカラー感熱記録材料14に与
えられる。このバイアス熱エネルギーBYは、イエロー
感熱記録層35が発色する直前の熱エネルギーであり、
これは一定な値である。階調表現熱エネルギーGY
I は、記録すべき画素の発色濃度のレベルIに応じて決
められる。なお、マゼンタM及びシアンCも同様である
ので、符号のみを付してある。
FIG. 6 shows the coloring characteristics of each of the thermosensitive coloring layers 33 to 35. Color thermal recording material 1 of this embodiment
In No. 4, the yellow heat-sensitive coloring layer 35 has the lowest coloring heat energy, and the cyan heat-sensitive coloring layer 33 has the highest coloring heat energy. When thermal recording pixels of yellow Y, coloring heat energy added gradation thermal energy GY I bias heat energy BY is applied to the thermosensitive color recording paper 14. The bias thermal energy BY is thermal energy immediately before the yellow thermosensitive recording layer 35 develops a color.
This is a constant value. Gradation expression heat energy GY
I is determined according to the color density level I of the pixel to be recorded. Since the same applies to magenta M and cyan C, only the reference numerals are given.

【0015】図7は、カラー感熱プリンタの電気回路を
示すものである。画像データ入力部40は、カラースキ
ャナーやカラーTVカメラ等で構成され、赤色,緑色,
青色の三色の画像データをデータ処理部41に送る。こ
のデータ処理部41は、各色の画像データに対して色補
正や階調補正等を行う。画像処理された各色の画像デー
タは、フレームメモリ42に送られ、色毎に分離された
状態で記憶される。熱記録時には、フレームメモリ42
から、プリントすべき色の画像データが1ラインずつ読
み出されてラインメモリ43に書き込まれる。このライ
ンメモリ43から読み出した1ライン分の画像データ
は、駆動データ発生部44に送られ、各画素毎に階調表
現熱エネルギーを発生するための駆動データに変換され
る。また、駆動データ発生部44は、熱記録すべき色に
応じて決められたバイアス信号を発生する。これらの駆
動データとバイアス信号は、ヘッド駆動部45に送られ
る。このヘッド駆動部45は、階調表現用発熱部4とバ
イアス加熱用発熱部5とを駆動する。なお、コントロー
ラ46は各部をシーケンス制御する。
FIG. 7 shows an electric circuit of the color thermal printer. The image data input unit 40 includes a color scanner, a color TV camera, and the like.
The image data of three blue colors is sent to the data processing unit 41. The data processing unit 41 performs color correction, gradation correction, and the like on image data of each color. The image data of each color subjected to the image processing is sent to the frame memory 42 and stored in a state of being separated for each color. At the time of thermal recording, the frame memory 42
Thus, the image data of the color to be printed is read line by line and written into the line memory 43. The image data for one line read from the line memory 43 is sent to the drive data generation unit 44 and converted into drive data for generating thermal energy for expressing gradation for each pixel. Further, the drive data generator 44 generates a bias signal determined according to the color to be thermally recorded. These drive data and the bias signal are sent to the head drive unit 45. The head drive unit 45 drives the heating unit 4 for gradation expression and the heating unit 5 for bias heating. The controller 46 performs sequence control of each unit.

【0016】図8は、ヘッド駆動部の一例を示すもので
ある。駆動データは、画素数と階調ステップに応じた個
数のパルス列からなり、例えば256画素,64階調の
場合には1ラインの駆動パルス列は256×64個のパ
ルスから構成されている。1ライン分の駆動データは次
のようにして作られる。まず、第1番目の階調を示すデ
ータと画像データとを比較し、その画素を駆動するかど
うかを判断し、駆動するならば「1」とし、駆動しない
ならば「0」とする。この比較を1ラインの全ての画素
について行い、画像データをシリアルな駆動データに変
換する。このシリアルな駆動データは、クロック信号に
よってシフトレジスタ50に送られ、パラレル信号に変
換される。シフトレジスタ50でパラレル信号に変換さ
れた駆動データは、ラッチ信号によってラッチ回路51
にラッチされる。ANDゲート52は、ストローブ信号
が入力されたときに、ラッチされた信号が「1」の場合
に、「H」の信号を出力する。このANDゲート52の
各出力端子には、トランジスタ53a〜53nがそれぞ
れ接続されており、出力信号が「H」の場合にトランジ
スタがONする。これらのトランジスタ53a〜53n
には、A電極9a〜9nを介して階調表現用発熱素子4
a〜4nが直列に接続されている。
FIG. 8 shows an example of a head driving section. The drive data is composed of pulse trains of a number corresponding to the number of pixels and gradation steps. For example, in the case of 256 pixels and 64 gradations, a drive pulse train of one line is composed of 256 × 64 pulses. The drive data for one line is created as follows. First, the data indicating the first gradation is compared with the image data, and it is determined whether or not to drive the pixel. If the pixel is driven, the value is set to "1", and if not, the value is set to "0". This comparison is performed for all pixels on one line, and the image data is converted into serial drive data. This serial drive data is sent to the shift register 50 by a clock signal, and is converted into a parallel signal. The drive data converted into parallel signals by the shift register 50 is supplied to a latch circuit 51 by a latch signal.
Latched. When the strobe signal is input and the latched signal is “1”, the AND gate 52 outputs an “H” signal. Transistors 53a to 53n are respectively connected to the output terminals of the AND gate 52, and when the output signal is "H", the transistors are turned on. These transistors 53a to 53n
The heating element 4 for gradation expression through the A electrodes 9a to 9n
a to 4n are connected in series.

【0017】次に、第2番目の階調を示すデータと、各
画素の画像データを比較し、前述したように駆動データ
に変換する。この駆動データに応じて各発熱素子4a〜
4nを選択的に発熱させる。このように64階調の場合
には、1ライン分の駆動データが64回に分けて読み出
され、64回のストローブ信号により、各発熱素子4a
〜4nが選択的に駆動され、64階調の画像が表現され
る。なお、各発熱素子4a〜4nは、連続した1本の抵
抗体8上に形成されている。トランジスタ55には、B
電極10a〜10nを介してバイアス加熱用発熱素子5
a〜5nがそれぞれ接続されており、トランジスタ55
がONしたときに各発熱素子5a〜5nが通電され、バ
イアス熱エネルギーを発生する。なお、各バイアス加熱
用発熱素子毎にトランジスタを設けることで、各バイア
ス加熱用発熱素子を個別に制御することもできる。
Next, the data indicating the second gradation is compared with the image data of each pixel, and converted into drive data as described above. Each of the heating elements 4a to 4a
4n is selectively heated. As described above, in the case of 64 gradations, the drive data for one line is read out in 64 times, and each heating element 4a is read out by 64 strobe signals.
To 4n are selectively driven, and a 64-gradation image is expressed. In addition, each of the heating elements 4 a to 4 n is formed on one continuous resistor 8. The transistor 55 has B
Heating element 5 for bias heating via electrodes 10a to 10n
a to 5n are connected to each other,
Are turned on, the heating elements 5a to 5n are energized to generate bias thermal energy. By providing a transistor for each bias heating element, each bias heating element can be individually controlled.

【0018】図9には、各部に供給される信号の波形が
示されている。符号Aはバイアス信号をバイアス加熱用
発熱素子5aに供給してバイアス熱エネルギーを発生し
ている時間,符号Bはストローブ信号を階調表現用発熱
素子4aに供給して階調記録を行っている時間,符号C
は階調表現用発熱素子4aの冷却時間をそれぞれ表し、
符号A’はストローブ信号を階調表現用発熱素子4aに
供給しているが、実際の記録は行われていないウォーミ
ングアップ時間である。そして、時間Aは時間Cの間に
行われるので、(1ラインの記録時間)=(A’+B+
C)となって、図13に示す従来の(1ラインの記録時
間)=(A+B+C)と比較して短縮されたことが分か
る。また、バイアス信号,ストローブ信号の幅は、記録
する色の発色熱エネルギーを考慮して決められる。
FIG. 9 shows the waveform of a signal supplied to each section. Symbol A supplies a bias signal to the heating element 5a for bias heating to generate bias thermal energy, and symbol B supplies a strobe signal to the heating element 4a for gradation expression to perform gradation recording. Time, sign C
Represents the cooling time of the heating element 4a for gradation expression,
A symbol A ′ is a warm-up time during which the strobe signal is supplied to the heating element for gradation expression 4a but actual recording is not performed. Since the time A is performed during the time C, (recording time of one line) = (A ′ + B +
C), and it can be seen that the recording time is reduced as compared with the conventional one-line recording time = (A + B + C) shown in FIG. Further, the widths of the bias signal and the strobe signal are determined in consideration of the heat energy of the color to be recorded.

【0019】次に、上記実施例の作用について簡単に説
明する。熱記録に際しては、画像データ入力部40から
入力された各色の画像データは、画像処理部41で画像
処理されてからフレームメモリ42に色毎に分離された
状態で書き込まれる。給紙時には、クランプ部材15が
図3において垂直となった状態でプラテンドラム13が
停止している。ソレノイド19が通電されると、クラン
プ部材15がクランプ解除位置にセットされる。搬送ロ
ーラ対28は、カセット(図示せず)から供給されたカ
ラー感熱記録材料14をニップしてプラテンドラム13
に向けて搬送する。この搬送ローラ対28は、カラー感
熱記録材料14の先端がプラテンドラム13とクランプ
部材15との間に入り込んだときにいったん停止する。
その後、ソレノイド19がOFFすると、クランプ部材
15はスプリング18によって戻され、カラー感熱記録
材料14の先端をクランプする。このクランプ後に、プ
ラテンドラム13と搬送ローラ対28とが回転するか
ら、カラー感熱記録材料14がプラテンドラム13の外
周に巻き付けられる。
Next, the operation of the above embodiment will be briefly described. At the time of thermal recording, the image data of each color input from the image data input unit 40 is image-processed by the image processing unit 41 and then written in the frame memory 42 in a state of being separated for each color. At the time of paper feeding, the platen drum 13 is stopped with the clamp member 15 being vertical in FIG. When the solenoid 19 is energized, the clamp member 15 is set to the clamp release position. The conveying roller pair 28 nips the color thermosensitive recording material 14 supplied from a cassette (not shown) and
Conveyed toward. The transport roller pair 28 stops once when the leading end of the color thermosensitive recording material 14 enters between the platen drum 13 and the clamp member 15.
Thereafter, when the solenoid 19 is turned off, the clamp member 15 is returned by the spring 18 and clamps the leading end of the color thermosensitive recording material 14. After this clamping, the platen drum 13 and the conveying roller pair 28 rotate, so that the color thermosensitive recording material 14 is wound around the outer periphery of the platen drum 13.

【0020】プラテンドラム13が一定ステップずつ間
欠回転して、カラー感熱記録材料14の記録エリアの先
端がサーマルヘッド1に達すると熱記録が開始される。
この熱記録に際しては、フレームメモリ42からイエロ
ー画像の画像データが1ライン分読み出されていったん
ラインメモリ43に書き込まれる。次に、ラインメモリ
43から画像データを読み出し、これを駆動データ発生
部44に送る。この駆動データ発生部44は、図9に示
すような信号を発生してヘッド駆動部45に送る。この
ヘッド駆動部45は、バイアス加熱用発熱素子5a〜5
nを一定時間通電して、バイアス熱エネルギーBYをカ
ラー感熱記録材料14に与える。また、ヘッド駆動部4
5は、画像データに応じた個数のパルス電流を階調表現
用発熱素子4a〜4nに供給し、カラー感熱記録材料1
4に階調表現熱エネルギーGYIを与えて所望の濃度に
発色させる。イエロー画像の第1ラインが記録される
と、プラテンローラ10が1画素分ステップ回転し、こ
れとともにフレームメモリ42からイエロー画像の第2
ラインの画像データが読み出される。以下、同様にして
イエロー画像の第2ライン目以降がカラー感熱記録材料
14に熱記録される。
When the platen drum 13 rotates intermittently by a predetermined step and the leading end of the recording area of the color thermosensitive recording material 14 reaches the thermal head 1, thermal recording is started.
At the time of this thermal recording, the image data of the yellow image for one line is read from the frame memory 42 and then written to the line memory 43. Next, image data is read from the line memory 43 and sent to the drive data generator 44. The drive data generator 44 generates a signal as shown in FIG. 9 and sends it to the head driver 45. The head driving unit 45 includes bias heating elements 5 a to 5 a.
n is supplied with electricity for a certain period of time to apply the bias thermal energy BY to the color thermosensitive recording material 14. Also, the head driving unit 4
Numeral 5 supplies the number of pulse currents corresponding to the image data to the gradation expressing heating elements 4a to 4n.
4 to give gradation thermal energy GY I is colored in the desired concentration. When the first line of the yellow image is recorded, the platen roller 10 rotates one pixel stepwise, and the second line of the yellow image is
The image data of the line is read. Hereinafter, similarly, the second and subsequent lines of the yellow image are thermally recorded on the color thermosensitive recording material 14.

【0021】イエロー画像が熱記録された部分が光定着
器21に達すると、ここでイエロー感熱発色層35が光
定着される。この光定着器21は、カットフイルタ25
が紫外線ランプ24の前にセットされているから、42
0nm付近の近紫外線がカラー感熱記録材料14に照射
される。これにより、イエロー感熱発色層35に含有さ
れたジアゾニウム塩化合物が分解して発色能力が消失す
る。
When the portion where the yellow image is thermally recorded reaches the optical fixing device 21, the yellow thermosensitive coloring layer 35 is optically fixed. The optical fixing device 21 includes a cut filter 25.
Is set in front of the ultraviolet lamp 24,
The near-ultraviolet light near 0 nm is applied to the color thermosensitive recording material 14. Thereby, the diazonium salt compound contained in the yellow thermosensitive coloring layer 35 is decomposed and the coloring ability is lost.

【0022】プラテンドラム13が1回転して記録エリ
アが再びサーマルヘッド1の位置にくると、マゼンタ画
像が1ラインずつマゼンタ感熱発色層34に記録され
る。このマゼンタ画像の熱プリント時には、バイアス加
熱用発熱素子5a〜5nによってバイアス熱エネルギー
BMがカラー感熱記録材料14に与えられ、そして階調
表現用発熱素子4a〜4nによって、画像データに応じ
た階調表現熱エネルギーGMI がカラー感熱記録材料1
4に与えられる。このマゼンタ画像の発色熱エネルギー
は、イエロー画像の発色熱エネルギーよりも大きいが、
イエロー感熱発色層35は既に光定着されているので、
このイエロー感熱発色層35が発色することはない。マ
ゼンタ画像を記録したカラー感熱記録材料14は、前述
したように定着器21で光定着される。この場合には、
カットフイルタ25が紫外線ランプ24の前から退避し
ているので、紫外線ランプ24から放射された全ての電
磁波がカラー感熱記録材料14に照射される。この電磁
波のうち、365nm付近の紫外線によってマゼンタ感
熱発色層34が光定着される。
When the platen drum 13 makes one rotation and the recording area comes to the position of the thermal head 1 again, a magenta image is recorded on the magenta thermosensitive coloring layer 34 line by line. At the time of thermal printing of the magenta image, bias thermal energy BM is applied to the color thermosensitive recording material 14 by the heating elements 5a to 5n for bias heating, and the gradation elements according to the image data are generated by the heating elements 4a to 4n for gradation expression. Expression thermal energy GM I is color thermal recording material 1
4 given. Although the coloring heat energy of the magenta image is larger than the coloring heat energy of the yellow image,
Since the yellow thermosensitive coloring layer 35 is already light-fixed,
The yellow thermosensitive coloring layer 35 does not develop color. The color thermosensitive recording material 14 on which the magenta image is recorded is optically fixed by the fixing device 21 as described above. In this case,
Since the cut filter 25 is retracted from the front of the ultraviolet lamp 24, all the electromagnetic waves radiated from the ultraviolet lamp 24 are irradiated on the color thermosensitive recording material 14. Of the electromagnetic waves, the magenta thermosensitive coloring layer 34 is optically fixed by ultraviolet rays near 365 nm.

【0023】プラテンドラム13が更に1回転して記録
エリアが再びサーマルヘッド1の位置にくると、シアン
画像が1ラインずつシアン感熱発色層33に記録され
る。この場合にバイアス加熱用発熱素子5a〜5nによ
ってバイアス熱エネルギーBCがカラー感熱記録材料1
4に与えられ、そして階調表現用発熱素子4a〜4nに
よって階調表現熱エネルギーGCI がカラー感熱記録材
料14に与えられる。このシアン感熱発色層33は、発
色熱エネルギーが通常の保管状態では発色することはな
い値になっているので、シアン感熱発色層33に対して
は光定着性が与えられていない。そこで、シアン感熱発
色層33の熱記録では、光定着器21がOFF状態にさ
れる。
When the platen drum 13 makes one more rotation and the recording area comes to the position of the thermal head 1 again, a cyan image is recorded on the cyan thermosensitive coloring layer 33 line by line. In this case, the bias heat energy BC is changed by the bias heating heating elements 5a to 5n to the color thermosensitive recording material 1.
Given 4 and gradation thermal energy GC I is applied to the thermosensitive color recording paper 14 by the heating element 4a~4n gradation representation. The cyan heat-sensitive coloring layer 33 does not have light fixing property because the heat energy of the coloring is such that the coloring heat energy does not develop in a normal storage state. Therefore, in the thermal recording of the cyan thermosensitive coloring layer 33, the optical fixing device 21 is turned off.

【0024】イエロー画像,マゼンタ画像,シアン画像
の熱記録が終了した後に、プラテンドラム13と搬送ロ
ーラ対28とが逆転する。このプラテンドラム13の逆
転により、カラー感熱記録材料14の後端が分離爪29
によって給排紙通路27に案内され、そして搬送ローラ
対28にニップされる。この後にプラテンドラム13が
給紙位置に達すると、ソレノイド19が通電されるとと
もに、プラテンドラム13が停止する。ソレノイド19
の通電により、クランプ部材15がスプリング18に抗
して移動するから、カラー感熱記録材料14の先端のク
ランプが解除される。これにより、熱記録済みカラー感
熱記録材料14は、給排紙通路27を経てトレイに排出
される。
After the completion of the thermal recording of the yellow, magenta and cyan images, the platen drum 13 and the conveying roller pair 28 rotate in reverse. The reverse rotation of the platen drum 13 causes the rear end of the color thermosensitive recording material 14 to
The sheet is guided to the sheet supply / discharge passage 27 and is nipped by the conveying roller pair 28. Thereafter, when the platen drum 13 reaches the sheet feeding position, the solenoid 19 is energized and the platen drum 13 stops. Solenoid 19
As a result, the clamp member 15 moves against the spring 18 to release the clamp at the front end of the color thermosensitive recording material 14. As a result, the heat-recorded color thermosensitive recording material 14 is discharged to the tray through the paper supply / discharge path 27.

【0025】図10及び図11に示す実施例では、サー
マルヘッド61のセラミック基板62を平面状のものと
し、階調表現用発熱部64とバイアス加熱用発熱部65
の高さを変えたものである。そして、バイアス加熱用発
熱部65の発熱中心部65aを階調表現用発熱部64側
に寄せ、図11に示すように、プラテンドラム13の外
周面に各発熱部64,65が適正に接触されるようにし
たものである。なお、図10に示す各発熱素子64a,
65aの構造は、前記実施例と同じである。
In the embodiment shown in FIGS. 10 and 11, the ceramic substrate 62 of the thermal head 61 has a planar shape, and a heating section 64 for expressing gradation and a heating section 65 for bias heating.
The height of the is changed. Then, the heat generating portion 65a of the bias heating heat generating portion 65 is moved toward the gradation expressing heat generating portion 64, and the heat generating portions 64 and 65 are appropriately brought into contact with the outer peripheral surface of the platen drum 13 as shown in FIG. That's what I did. In addition, each heating element 64a shown in FIG.
The structure of 65a is the same as that of the above embodiment.

【0026】図12に示す実施例では、バイアス加熱を
効果的に行い、かつ製造適性を向上させるために、バイ
アス加熱用抵抗素子70と階調表現用抵抗素子71とが
積層されている。バイアス加熱用抵抗素子70を平板状
に設け、この上にセラミック基板72を介して階調表現
用抵抗素子71を設けてある。なお、符号73は接着
層,符号74,75はバイアス加熱用電極,符号76,
77は階調表現用電極,符号78は絶縁性を有する保護
層であり、符号79は基板である。
In the embodiment shown in FIG. 12, a bias heating resistance element 70 and a gradation expression resistance element 71 are stacked in order to effectively perform bias heating and improve the suitability for manufacturing. A bias heating resistance element 70 is provided in a flat plate shape, and a gradation expression resistance element 71 is provided thereon via a ceramic substrate 72. Reference numeral 73 denotes an adhesive layer, reference numerals 74 and 75 denote bias heating electrodes, and reference numerals 76 and
Reference numeral 77 denotes a gradation expressing electrode, reference numeral 78 denotes an insulating protective layer, and reference numeral 79 denotes a substrate.

【0027】以上説明した実施例では、画素の記録前に
バイアス加熱を一定時間行っているが、1ラインの最大
発色濃度に応じた時間だけバイアス加熱を行うようにし
てもよい。また、バイアス加熱は、熱記録中に連続して
行ってもよい。
In the above-described embodiment, the bias heating is performed for a fixed time before recording a pixel. However, the bias heating may be performed for a time corresponding to the maximum color density of one line. The bias heating may be performed continuously during the thermal recording.

【0028】また、バイアス加熱用発熱部によって、発
熱素子の抵抗値ムラやコモン抵抗に起因する濃度ムラや
階調ムラも補正できる。例えば、階調表現用発熱素子や
バイアス加熱用発熱素子の抵抗値にバラツキがあると、
これに起因する濃度ムラや階調ムラが記録画像に発生す
る。そこで、各画素ごとの、もしくは複数に分割した階
調ごとの補正量を算出し、この補正エネルギーを各発熱
素子毎に個別制御されるバイアス加熱用発熱部で印加す
ることによって、階調表現用発熱部の駆動条件を変更す
ることなく濃度ムラや階調ムラを補正することができ
る。さらに、この方法を用いることで、プリント速度を
おとすことなく補正精度を上げることができる。
Further, the unevenness of the resistance value of the heating element and the unevenness of the density and the gradation caused by the common resistance can be corrected by the heating section for bias heating. For example, if there is variation in the resistance value of the heating element for gradation expression or the heating element for bias heating,
Due to this, density unevenness and gradation unevenness occur in the recorded image. Therefore, a correction amount is calculated for each pixel or for each of a plurality of divided gradations, and this correction energy is applied by a heating unit for bias heating which is individually controlled for each heating element, thereby obtaining a gradation expression amount. Density unevenness and gradation unevenness can be corrected without changing the driving condition of the heating unit. Further, by using this method, the correction accuracy can be increased without reducing the printing speed.

【0029】また、バイアス加熱を別の発熱部で行って
いるので、階調表現用発熱部に熱蓄積が起こりにくくな
り、記録画素の初めと終わりで濃度が異なるいわゆるシ
ェーディングや、隣接発熱素子の発熱状態やその特定素
子の発熱履歴により、特定発熱素子部の濃度が同じ階調
であっても異なってしまう,いわゆる熱履歴による画質
劣化が防止される。
Further, since the bias heating is performed in another heat generating portion, heat accumulation in the heat generating portion for gradation expression hardly occurs, so-called shading in which the density differs between the beginning and end of the recording pixel, and the adjacent heating element. Depending on the heat generation state and the heat generation history of the specific element, the image quality is prevented from deteriorating due to the so-called heat history, in which the density of the specific heat generation element portion differs even at the same gradation.

【0030】また、以上説明した実施例は、感熱記録材
料の感熱発色層に熱記録した後光定着する感熱プリンタ
に適用したものであるが、本発明のサーマルヘッドは、
例えばインクフイルムを介して記録紙に画像を記録する
熱転写プリンタにも勿論適用できる。この場合には、熱
応答速度が改善され、インクフイルムのインク転写効率
が向上し、かつムラの補正精度が向上するために画質が
向上する。更に、上記実施例は、サーマルヘッド又は記
録紙を副走査方向に相対移動して記録するラインプリン
タに適用した例であるが、本発明は二次元に相対移動し
て記録するシリアルプリンタに対しても適用することが
できる。
The embodiment described above is applied to a heat-sensitive printer in which heat is recorded on a heat-sensitive coloring layer of a heat-sensitive recording material and then fixed by light.
For example, the present invention can of course be applied to a thermal transfer printer that records an image on recording paper via an ink film. In this case, the thermal response speed is improved, the ink transfer efficiency of the ink film is improved, and the accuracy of unevenness correction is improved, so that the image quality is improved. Furthermore, the above embodiment is an example in which the present invention is applied to a line printer that performs recording by relatively moving a thermal head or recording paper in the sub-scanning direction. Can also be applied.

【0031】[0031]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、発明のサー
マルヘッドは、複数の発熱部を設け、これらの発熱部が
プラテンドラムの外周面に適性に接触されるようにした
から、従来のサーマルヘッドを用いた場合に比べて、短
時間で効率良く熱記録を行うことができるとともに、熱
エネルギーのロスや記録画像のムラを防止することがで
きる。また、複数の発熱部を絶縁層を介して積層し、少
なくとも一方の発熱部を平板状にしたので、バイアス加
熱を効果的に行うことができ、かつ製造適性を向上でき
る。また、複数の発熱部をプラテンドラムの外周面に対
して適正に接触させるには180度よりも小さい角度
をなして向き合う少なくとも2つの面を備えた基板に複
数の発熱部を設けるか、発熱部同士の高さに差を設け、
高い方の発熱部の発熱中心部を発熱部のセンターから低
い方の発熱素子側へずらすことで達成できる。また、階
調表現用発熱部と補助用発熱部とを設け、階調表現加熱
とバイアス加熱とを別個に行うとともに、これらの発熱
部がプラテンドラムの外周面に適性に接触されるように
したから、従来のサーマルヘッドを用いた場合に比べ
て、短時間で効率良く熱記録を行うことができるととも
に、熱エネルギーのロスや記録画像のムラを防止するこ
とができる。
As described in detail above, the thermal head of the present invention is provided with a plurality of heat generating parts, and these heat generating parts are appropriately brought into contact with the outer peripheral surface of the platen drum. Compared to the case where a head is used, thermal recording can be performed efficiently in a short time, and loss of thermal energy and unevenness of a recorded image can be prevented. In addition, since a plurality of heat generating parts are stacked with an insulating layer interposed therebetween, and at least one of the heat generating parts is formed in a flat plate shape, bias heating can be effectively performed and manufacturing suitability can be improved. Further, in order a plurality of heat generating portions properly contact the outer peripheral surface of the platen drum, less than 180 degrees angle
A substrate with at least two faces facing each other
Provide a number of heating parts or provide a difference in the height of the heating parts,
Lower the heating center of the higher heating section from the center of the heating section.
It can be achieved by shifting to the side of the heating element. Also on the floor
Heating section for tone expression and auxiliary heating section
And bias heating are performed separately, and
So that the part contacts the outer peripheral surface of the platen drum properly.
Compared to using a conventional thermal head
That thermal recording can be performed efficiently in a short time.
To prevent loss of heat energy and unevenness of recorded images.
Can be.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明のサーマルヘッドの模式的断面図であ
る。
FIG. 1 is a schematic sectional view of a thermal head according to the present invention.

【図2】図1に示したサーマルヘッドとプラテンドラム
の外周面との接触状態を示す説明図である。
FIG. 2 is an explanatory diagram showing a contact state between a thermal head shown in FIG. 1 and an outer peripheral surface of a platen drum.

【図3】サーマルヘッドを用いたカラー感熱プリンタの
概略図である。
FIG. 3 is a schematic view of a color thermal printer using a thermal head.

【図4】光定着器の紫外線ランプとカットフイルタの特
性を示すグラフである。
FIG. 4 is a graph showing characteristics of an ultraviolet lamp and a cut filter of the optical fixing device.

【図5】カラー感熱記録材料の層構造を示す説明図であ
る。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a layer structure of a color thermosensitive recording material.

【図6】各感熱発色層の発色特性を示すグラフである。FIG. 6 is a graph showing the coloring characteristics of each thermosensitive coloring layer.

【図7】カラー感熱プリンタの電気構成を示すブロック
図である。
FIG. 7 is a block diagram illustrating an electrical configuration of the color thermal printer.

【図8】ヘッド駆動部及び発熱部を示す回路図である。FIG. 8 is a circuit diagram showing a head driving unit and a heating unit.

【図9】ヘッド駆動部に供給される各信号の波形図であ
る。
FIG. 9 is a waveform diagram of each signal supplied to a head drive unit.

【図10】サーマルヘッドの別の実施例を示す断面図で
ある。
FIG. 10 is a sectional view showing another embodiment of the thermal head.

【図11】図10に示したサーマルヘッドとプラテンド
ラムの外周面との接触状態を示す説明図である。
11 is an explanatory diagram showing a contact state between the thermal head shown in FIG. 10 and an outer peripheral surface of a platen drum.

【図12】階調表現用とバイアス加熱用の抵抗素子を積
層させたサーマルヘッドを示す断面図である。
FIG. 12 is a cross-sectional view showing a thermal head in which resistance elements for gradation expression and bias heating are stacked.

【図13】従来のサーマルヘッドの発熱状態を示す説明
図である。
FIG. 13 is an explanatory diagram showing a heat generation state of a conventional thermal head.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,61 サーマルヘッド 3,62,72,79 セラミック基板 4,64 階調表現用発熱部 5,65 バイアス加熱用発熱部 8 抵抗体 9 A電極 10 B電極 11 共通電極 13 プラテンドラム 14 カラー感熱記録材料 21 光定着器 70 バイアス加熱用発熱素子 71 階調表現用発熱素子 Reference Signs List 1,61 Thermal head 3,62,72,79 Ceramic substrate 4,64 Heat generation part for gradation expression 5,65 Heat generation part for bias heating 8 Resistor 9 A electrode 10 B electrode 11 Common electrode 13 Platen drum 14 Color thermal recording Material 21 Optical fixing device 70 Heating element for bias heating 71 Heating element for gradation expression

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) B41J 2/335 B41J 2/345 B41J 2/36 B41J 2/38 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (58) Field surveyed (Int.Cl. 7 , DB name) B41J 2/335 B41J 2/345 B41J 2/36 B41J 2/38

Claims (4)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 180度よりも小さい角度をなして向き
合う少なくとも2つの面を備えた基板と、前記少なくと
も2つの面に設けられた複数の発熱部とからなり、これ
らの発熱部がプラテンドラムの外周面に対して適正に接
触するようにしたことを特徴とするサーマルヘッド。
1. Direction at an angle smaller than 180 degrees
A substrate having at least two mating surfaces;
Thermal head also consists of a plurality of heat generating portions provided on two surfaces, these heating portion is characterized in that so as to properly contact the outer peripheral surface of the platen drum.
【請求項2】 複数の発熱部を絶縁層を介して積層し、
少なくとも一方の発熱部を平板状にしたことを特徴とす
るサーマルヘッド。
2. A plurality of heat generating parts are laminated via an insulating layer,
A thermal head, wherein at least one of the heat generating portions is formed in a flat plate shape.
【請求項3】 複数の発熱部を設け、これらの発熱部が
プラテンドラムの外周面に対して適正に接触するよう
に、発熱部同士の高さに差を設け、高い方の発熱部の発
熱中心部を発熱部のセンターから低い方の発熱素子側へ
ずらしたことを特徴とするサーマルヘッド。
3. A plurality of heat generating portions are provided, and a difference is provided in the height of the heat generating portions so that the heat generating portions appropriately contact the outer peripheral surface of the platen drum.
Heat center from the center of the heating section to the lower heating element side
A thermal head characterized by being shifted .
【請求項4】 階調表現用と補助加熱用の2つの発熱部4. Two heating units for gradation expression and auxiliary heating
を設け、これらの発熱部がプラテンドラムの外周面に対These heat generating parts are attached to the outer peripheral surface of the platen drum.
して適正に接触するように、少なくとも一方の発熱部をAnd at least one heating part
傾けたことを特徴とするサーマルヘッド。Thermal head characterized by being inclined.
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